细胞2.肺泡灌洗液细胞分类中的氧气是通过什么途径到达肌肉细胞内

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肺泡中的氧气进入手指上肌肉细胞并被利用最少要经过几层膜(  )A.8B.9C.11D.10
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肺泡壁和毛细血管壁都是一层上皮细胞,肺泡中的氧气进入组织细胞中,穿过肺泡壁(2层膜)、通过毛细血管壁细胞进入血浆(2层)、进入红细胞(1层)、红细胞出来(1层)、通过毛细血管壁进入组织液(2层)、进入组织细胞(1层)、线粒体(2层),共11层膜.因此需要经过11层膜结构.故选:C.
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解答此题要考虑到肺泡的结构特点:肺泡外缠绕着毛细血管,肺泡壁和毛细血管壁都只有一层上皮细胞.因此氧气需要通过肺泡壁、毛细血管壁(进和出)、红细胞(进和出)、组织细胞、线粒体.
本题考点:
内环境的组成.
考点点评:
本题以氧气进入的途径为载体,考查了生物膜系统的相关知识,审题时明确“进入手指上肌肉细胞并被利用”,故需要穿过线粒体的两层膜;识记在此过程中,需要两次穿过毛细血管壁和红细胞的细胞膜,难度适中.
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肺泡中的氧气不是就在肺泡里面吗为什么说肺泡中的氧气进入血液里的红细胞的血红蛋白结合要经过五层细肺泡中的氧气不是就在肺泡里面吗?
提问时间: 10:58:21
肺泡中的氧气不是就在肺泡里面吗为什么说肺泡中的氧气进入血液里的红细胞的血红蛋白结合要经过五层细肺泡中的氧气不是就在肺泡里面吗?
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在回答这个问题之前,先了解一下人为什么要吸氧:大气中的氧首先通过肺泡的毛细血管壁的细胞两层膜进入到毛细血管中,然后进入到红细胞内与血红蛋白结合经血液循环到体细胞附近的毛细血管中,与血红蛋白分开,出红细胞,通过扩散作用出毛细血管两层膜,穿过肌肉细胞膜,两层线粒体膜,进入线粒体内进行有氧呼吸提供能量。器官及胎盘中。陈飞管
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您可能有同感的问题& 当我们在进行跑步运动时,腿部肌肉细胞中氧气分解有机物释放能量
当我们在进行跑步运动时,腿部肌肉细胞中氧气分解有机物释放能量的同时,也产生了二氧化碳等废物,此处细胞产生的二氧化碳要排出体外不需要经过下列哪条血管或心脏的空腔(  )
A、下腔静脉B、右心室C、肺动脉D、肺静脉
【考点】血液循环的途径.
解析与答案
(揭秘难题真相,上)
【考点】血液循环的途径.
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当我们在进行跑步运动时,腿部肌肉细胞中氧气分解有机物释放能量的同时,也产生了二氧化碳等废物,此处细胞产生的二氧化碳要排出体外不需要经过下列哪条血管或心脏的空腔(  )
A、下腔静脉B、右心室C、肺动脉D、肺静脉
阅读下面选文,完成问题&& &当我们运动时,血液循环加速,血液冲洗血管壁,使原本处于收缩状态的小血管舒张以减少阻力,增加血流量,有利于清除血管壁上的脂类物质沉着,把机体深处的代谢废物最大限度地排出体外,促进新陈代谢,提高人体免疫力.经常运动对慢性心血管病、肠胃病、糖尿病等都有积极的预防作用.&&& 当运动达到一定量时,身体会产生一种叫作内啡肽的物质,这种物质可以使人产生愉悦感,调节心理状态,缓解不良情绪.有些疾病甚至不需要服用药物直接可以通过运动收到疗效,如不少轻度糖尿病患者只需坚持体育运动并注意饮食控制即可康复.&&& 运动要讲究方式方法.强度较大的运动如打球、跳舞等不宜空腹,否则容易导致血糖降低、四肢乏力、胃肠痉挛、心律失常甚至猝死.也不宜饭后马上运动,一般半小时后为宜.各种运动方式最好交替进行,如今天跑步明天可以游泳.运动后如果疲惫不堪、肌肉疼痛,休息一两天后不能消失,下次运动就需要减量;如果感到关节、韧带不适,应尽快就医,以防病情变得复杂或出现接连损伤.初练者要遵循循序渐进的原则,逐渐增加运动量.下列对文章的理解和推测正确的一项是(  )
A、不运动的瘦子比常运动的胖子,患上慢性心血管病、肠胃病、糖尿病等疾病的几率可能更大.B、如果想减肥就得在节食甚至不食的同时,尽可能加大运动量,效果一定好.C、糖尿病患者只需坚持体育运动并注意饮食控制,即使停止服药,也可康复.D、运动后会出现肌肉疼痛、关节不适等症状,休息一两天后会自行消失.
阅读下面的文本,完成(1)-(4)题.运动--无价良药【健康调查】& 材料一:随着经济条件的改善和生活方式的改变,有越来越多的人患上了过去只有王公贵族才易得的痛风、糖尿病等富贵病.据英国糖尿病协会报告,1935年全球有20亿人口,糖尿病患者有1500多万,而现在人口增加了2.5倍,但糖尿病患者却足足增加了10多倍.& 材料二:一个名为“运动就是良药”的研究项目发现,如果人们进行适量的运动,达到世界卫生组织推荐的标准,可以预防50%的乳腺癌以及60%的大肠癌.越来越多的研究证实,我们自己才是身体最好的医生,运动这剂无价良药我们随时可以服用.但是,现状并不乐观.目前,全球每年有近500万人死于运动缺乏,这一数据还在逐年增加.& 材料三:美国一项基于54000人的死亡风险因素调查可能导致的死亡率(%)【健康咨询】& 某社区医生一天的健康咨询记录:①方××,男,13岁,初一学生;身高1.60米,体重163斤,食欲旺盛,走路易气喘,时常提不起精神.& 诊断:过度饮食、缺乏运动导致的肥胖.& 建议:适当控制饮食,每天坚持有一定强度的运动,如跑步、打球、骑自行车等,每次最好运动=45﹋60分钟,通过出汗来消耗身体热量,排出毒素,减轻体重.②李××,女,15岁,初三学生;脸色蜡黄,消瘦,食欲不振.& 诊断:学习紧张、久坐不动引起的消化不良,慢性肠胃炎.& 建议:利用零散的时间运动,如课间做一做蹲立的动作或者跳绳、爬楼梯等,还可以骑自行车上下学,以积少成多的运动方式,促进新陈代谢,改善人体消化吸收功能,增进食欲,增加摄入人体所必需的营养成分.③徐××,男,62岁,退休工人;近期吃得多,喝得多,尿频,易疲乏无力,体重有所下降.& 诊断:疑似糖尿病早期症状.& 建议:(1)需到大医院作进一步检查.(2)加强运动,如慢跑、打太极等,在身体无不适的前提下,可以考虑逐步提高运动强度;运动时尽量不要空腹,最好饭后1小时进行.…【健康知识】●当我们运动时,血液循环加速,血液冲洗血管壁,使原本处于收缩状态的小血管舒张以减少阻力,增加血流量,有利于清除血管壁上的脂类物质沉着,把机体深处的代谢废物最大限度地排出体外,促进新陈代谢,提高人体免疫力.经常运动对慢性心血管病、肠胃病、糖尿病等都有积极的预防作用.●当运动达到一定量时,身体会产生一种叫作内啡肽的物质,这种物质可以使人产生愉悦感,调节心理状态,缓解不良情绪.有些疾病甚至不需要服用药物直接可以通过运动收到疗效,如不少轻度糖尿病患者只需坚持体育运动并注意饮食控制即可康复.●运动要讲究方式方法.强度较大的运动如打球、跳舞等不宜空腹,否则容易导致血糖降低、四肢乏力、胃肠痉挛、心律失常甚至猝死.也不宜饭后马上运动,一般半小时后为宜.各种运动方式最好交替进行,如今天跑步明天可以游泳.运动后如果疲惫不堪、肌肉疼痛,休息一两天后不能消失,下次运动就需要减量;如果感到关节、韧带不适,应尽快就医,以防病情变得复杂或出现接连损伤.初练者要遵循循序渐进的原则,逐渐增加运动量.(1)下列对文本内容的理解和推断不正确的一项是&&&&A.不运动的瘦子比常运动的胖子,患上慢性心血管病、肠胃病、糖尿病等疾病的几率可能更大.B.运动时出汗不仅可以排毒,还可以消耗热量,燃烧多余脂肪,达到减轻体重的目的.C.运动后,人往往会增进食欲,从而增加摄入人体所需要的营养成分,有可能会增加体重.D.运动后会出现肌肉疼痛、关节不适等症状,休息一两天后会自行消失.(2)围绕文本主题,用简洁的语言表述你从图2中得出的结论.(不超过20字)(3)阅读【健康咨询】和【健康知识】,有条理地说说为什么运动是无价良药?(4)班主任陈老师工作很忙,平时很少运动,体质不太好,最近老是感冒,医生建议她加强运动.她制定了第一个星期的运动方案,这个方案还有不够科学的地方,请你帮助陈老师提出修改建议.时间周一至周五周六周日运动项目每天步行15分钟跑步1小时、打羽毛球30分钟打羽毛球1小时时间安排上下班途中晚饭后40分钟后早饭前修改建议:(1)&&&&.(2)&&&&.(3)&&&&.
在日“骨骼养护日”到来之际,学校的宣传橱窗围绕“青少年骨骼生长”展示了有关材料。(1)分析两则材料,概括主要信息。【材料一】&&& 进入青春期,骨骼开始变得粗壮,骨矿量增加大约45%,18至20岁时骨矿量占成人峰值的90%左右。青少年时期,骨矿量的增长很重要。如果青少年期未达到合适骨矿量,容易导致骨折,成年后患骨质疏松症的风险会增加。【材料二】&&& 2013年3月,首都儿科研究所对北京市部分青少年进行了全身骨矿量抽样测量。检测结果显示:骨矿量不足者超过50%,骨矿量极低者占2.5%。【材料一】&&&&【材料二】&&&&& 这两则材料提醒我们:&&&&(2)同学们查阅相关资料,补充了橱窗的宣传内容。&& 青少年一旦检查发现骨矿量与同龄人比偏低,就需要通过饮食治疗,增加含钙量高的食物的摄入。需要提醒的是,很多孩子把碳酸饮料当水去喝,这不利于钙被骨骼吸收,是导致骨质达不到健康骨矿量的一个原因。此外,要在身体条件允许的情况下,合理增加运动量。有些运动有益于骨骼生长,比如跑步、羽毛球、篮球等,能够增加骨密度,是非常好的运动方式。&& 这段补充资料告诉我们:有利于青少年骨骼生长的做法是&&&&和&&&&;不利于青少年骨骼生长的做法是&&&&。
人为什么要吃饭?食物为我们提供了生长发育和修复组织所需的物质,也为我们的各项活动比如跑步、阅读甚至睡觉提供能量.一个成年人大约有1014&个细胞,它们每时每刻都在利用着食物带来的能量,以维持正常的生命活动.请回答:(1)食物供给营养和能量:食物通过人体&&&&系统转化为营养物质.在人体必需的六类营养物质中不能提供能量的有&&&&.任何一种营养都用不可替代的作用,因此,我们日常饮食中摄入的营养素要&&&&,以做到合理营养.&&&&,实现该功能的结构基础是叶肉细胞中的&&&&.(2)细胞获取并利用能量:细胞获取并利用能量的过程受激素的影响.比如,运动时细胞需要大量能量,此时,&&&&(激素)的分泌量增加,以促进细胞内有机物氧化分解等代谢过程.细胞能能量的释放离不开氧气.人体大多数动脉都能从心脏中带走富含氧气的血液,但有一条动脉却带走几乎不含氧气的血液,该动脉是从心脏的&&&&(部位)带走血液的.如图中甲为人体从外界获取氧气所依赖的结构之一,那么,ab表示&&&&过程,当a过程进行时,甲内气压与外界大气压的大小关系是&&&&;呼吸时,甲内气压的变化主要由&&&&引起.(3)越来越多的研究证实,从酵母菌、果蝇到小鼠,生物所摄取的营养成分能显著影响成年生物体的寿命.人的日常饮食成分复杂,若要探究哪种成分与人寿命延长相关,你认为最好选酵母菌、果蝇、小鼠中的&&&&作为实验对象,理由是&&&&.
知识点讲解
经过分析,习题“当我们在进行跑步运动时,腿部肌肉细胞中氧气分解有机物释放能量”主要考察你对
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
血液循环的途径
血液循环的途径血液在心脏和全部血管所组成的管道中进行的循环流动,叫作血液循环。根据血液循环的途径不同,可以分为体循环和肺循环两部分。(1)体循环:血液由左心室进入主动脉,再流经全身的各级动脉、毛细血管网、各级静脉,最后汇集到上、下腔静脉,流回到右心房。这一循环途径叫做体循环。在体循环中,当血液流经身体各部舒组织细胞周围的毛细血管时,不仅把运来的营养物质输送给细胞,把细胞产生的二氧化碳等废物带走,而且红细胞中的血红蛋白把它所结合的氧气释放出来,供细胞利用。这样血液就由动脉血变成了静脉血。(2)肺循环:流回右心房的血液,经右心室压入肺动脉,流经肺部的毛细血管网,再由肺静脉流回左心房,这一循环途径称为肺循环。在体循环进行的同时,肺循环也在进行着。肺循环以右心室为起点,静脉血射入肺动脉,再流经肺部毛细血管网。在这里,肺泡和毛细血管中的静脉血进行了气体交换,二氧化碳由血液进入到肺泡中,氧气从肺泡进入毛细血管里的血液中。这样,原来含氧气较少的静脉血变成了含氧气较多的动脉血。动脉血经肺静脉流同左心房,完成了肺循环。
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作业互助QQ群:(小学)、(初中)、(高中)  众所周知,中医理论认为人体是由“精、气、神”(可连称为“精气神”)三大部分构建起来的统一生命体。根据生命智力学,所有的生命都是由“精、气、神”三大部分构建起来的统一生 命体,“精”就是生命的物质载体,“气”就是生命的能量、资源、信息,“神”就是生命的指挥系统亦即生命智力系统,它操控着生命体的生命活动,使其具有时间上的方向性,从而实现 生命体的期望效应。也就是说,不仅人体有“精、气、神”,动物也有其自己的“精、气、神”,植物也有其自己的“精、气、神”,单细胞生物也有其自己的“精、气、神”,人体的每一 个细胞同样也有其自己的“精、气、神”。  一、中医的“精、气、神”  中医把人体结构及其功能概括为“精、气、神”三大基本部分,这是非常有见地的分类。根据最新的生物学理论――生命智力学暨智因进化论(参阅美国版、香港版的《生命智力简史》等专 著),可以对“精、气、神”进行更加深入的解读:“精”乃是生命体的基础结构,亦即生命的载体,以及相应的信息。  1、具体来说,“精”包括生命体结构及其信息(属于活生态)和遗传结构及其信息(属于生殖态),我们常说的DNA(基因),既是生命体结构及其信息,也是遗传结构及其信息。  2、“气”乃是生命活动的能量、资源,以及相应的信息。“气”有多种形式或来源,涉及到生命体对光能、磁能、电能、化学反应能(例如氧化还原)、化学键能、热能的利用。根据现代科 学,“气”的一种基本形式就是ATP,亦即腺苷三磷酸分子,它能够提供细胞内部细胞器活动所需的能量,以及细胞活动(例如肌肉细胞)所需的能量。在中医里,还经常说“气血”,所谓“ 血”主要是指生命活动通过血液输送的能量、信息、原材料,以及经过加工的各种资源。  3、“神”乃是生命活动的指挥系统亦即生命智力系统,它操控着生命体的生命活动,使其具有时间上的方向性,从而实现生命体的期望效应。对于人体来说,中医的“神”主要指专职进行信 息采集、信息传输、信息存储、信息加工、信息处理的神经元细胞系统。从生命智力学的视角来看,所有的生命都拥有生命智力,因此广义的“神”可指所有的生命智力形式。对比之下,中 医的“神”属于狭义的生命智力,主要指神经元生命智力系统,以及神经元生命智力系统的高级形式大脑思维生命智力系统。  值得注意的是,中医所说的经络、气功等现象,涉及到细胞膜网络生命智力系统的运作,由于人的大脑思维生命智力系统在一定程度上能够影响到细胞膜网络生命智力系统的运作。从这个角 度来说,中医理论的“神”与“气”、“精”乃是密切相关的。与此同时,还有一些需要进一步思考的问题,例如免疫系统属于精气神的哪部分?  顺便指出,所谓唯物主义是以物质为主、为先、为第一位,所谓唯心主义是以精神(心)亦即生命智力为主、为先、为第一位。两者并不是对立的,而是适用于不同的情况:从存在的角度来 说,物质为主、为先、为第一位;从认识的角度来说,生命智力(心)为主、为先、为第一位。  二、单细胞生物的“精、气、神”  1、单细胞生物的“精”即单细胞生物的物质结构,包括细胞膜、细胞器(例如线粒体、核糖体、高尔基体等)、细胞质、细胞核等。其中,线粒体是细胞运转的能量提供处,核糖体是根据基 因信息合成蛋白质的处所,高尔基体是处理细胞垃圾的处所。  2、单细胞生物的“气”即单细胞生物生命活动(例如新陈代谢、繁殖)所需的能量、信息、信号、资源等。在绝大多数细胞里,都有许多由特定的核苷酸分子链构成的线粒体(有人推测它们 是最早的生命体之一,在有性繁殖里由雌性卵细胞遗传给子代),这些细胞器能够为细胞生命活动提供能量或转化能量。当糖类或脂肪在线粒体里“燃烧”时,糖类或脂肪的碳原子、氧原子 和氢原子之间的化学键会断裂,同时释放出这些分子形成时所存储在化学键中的化学能(植物细胞光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物,同时把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成 有机物中的稳定的化学能)。  糖类或脂肪在线粒体里“燃烧”时所释放出来能量,一部分以热量形式散发,这有助于生命体保持一定的体温。另一部分被释放出来的能量,则被称为ATP(腺苷三磷酸分子)的磷酸化学键所 俘获。ATP由一个糖(核糖)分子、一个富氮的腺嘌呤碱基和一串三磷酸分子组成。ATP的磷酸化学键很容易断裂,并在断裂时释放出它们储存的能量。ATP释放的能量,可以被应用到一个分子 转变成为另一个分子的酶促反应过程中。例如给肌细胞内的肌动蛋白和肌球蛋白纤维提供能量,还可以为细胞的转运提供“泵”的动力,来保持细胞内外的电解质平衡。  值得注意的是,当ATP末端的两个磷酸基团被脱去后,就会变成一个独特的分子,亦即AMP(腺苷一磷酸),若干AMP会产生“环化”并形成环腺苷酸(cAMP),它是沟通到达细胞外部的信号与 细胞内部的纽带。例如,当某种激素激活细胞膜上的相关受体分子时,cAMP就在细胞内被分裂ATP的酶合成出来,接下来cAMP在细胞中扩散并启动许多对细胞和器官生存至关重要的反应。或许 ,这表明生命活动的信号与能量同时存在,信号需要能量来传递和执行。  3、单细胞生物的“神”即单细胞生物的生命智力系统,是由单细胞生物的细胞膜(包括内外附着物、衍生物)生命智力系统和DNA生命智力系统共同构建起来的统一体,它们共同操控生命的 活动,达成生命的期望效应。  单细胞生物的“精、气、神”,可以分别称之为“细胞精”、“细胞气”和“细胞神”,它们共同承担单细胞生物的生命活动。例如,当细胞膜生命智力系统感到需要某种蛋白质的时候,就 会发出一个信号给细胞核(DNA生命智力系统),细胞核根据该信号打开相应的基因,并复制出该基因的信息(信使RNA),接下来细胞膜生命智力系统再根据信使RNA编码氨基酸的信息,由转 运RNA把相应的氨基酸运送至核糖体并制造出所需的蛋白质(最初是线性氨基酸分子链,经过多重立体折叠后才能够形成有功能的蛋白质),然后再由蛋白质承担生命活动的具体功能,而上述 活动所需的能量通常都是由线粒体提供的ATP来承担。  有趣的是,在单细胞生物群中,某些细胞出现了与其他细胞略微不同的行为,这种差异预示着该单细胞生物群有可能向着多细胞生物进化。对于单细胞生物来说,它们既是鸡(活生态生命体 ),也是蛋(生殖态生命体)。进一步说,多细胞生物的神经元细胞是由细胞神发展而来的。在多细胞生物里,细胞神要受到细胞膜网络生命智力系统的调控,否则自行其是将对多细胞生物 产生危害。  三、从单细胞生物到多细胞生物  生命智力学暨智因进化论指出:生命与生命智力同时起源、同步进化,生命智力的本质是解决问题的能力、实现期望效应的能力。生命智力的物质基础在于组成其的结构物能够形成复杂的电 子编码,能够使用并操控能源(氧、硫、ATP),能够使用或制造氨基酸、蛋白质(智蛋白)、膜蛋白、酶蛋白(制造新化学分子、信号分子,生命智力的工具)、组蛋白、胶原蛋白,核苷酸 、DNA、RNA(智核酸),线粒体,核糖体,细胞膜及其附着物、衍生物。  生命起源的地球环境包括海洋、浅海、深海、水下火山口,湖泊、温泉、火山湖,水陆交界处、洞穴、潮湿地,淡水、咸水等(对某些外星球来说,非水环境也有可能诞生出来生命)。由于 符合生命起源的水环境在地球的许多地方都存在,因此生命完全有可能在地球上的许多地方各自起源。  众所周知,组成生命体的物质结构主要是分子(包括无机分子、有机分子)、原子、离子、电子、光子。根据生命智力学暨智因进化论,生命与生命智力同时起源、同步进化,生命智力的本 质是解决问题的能力、实现期望效应的能力。生命智力的物质基础在于组成其的结构物能够形成复杂的电子编码,能够使用并操控能量(氧、硫、ATP),能够使用或制造氨基酸、蛋白质(智 蛋白)、膜蛋白、酶蛋白(制造新化学分子、信号分子,生命智力的工具)、组蛋白、胶原蛋白,核苷酸、DNA、RNA(智核酸),线粒体,核糖体,细胞膜及其附着物、衍生物。  最早的生命体处于活生态,即生即灭。由活生态发展出进化态,生命结构和生命智力得到不断改进。进化态的第一个重要成果是设计制造出繁殖态,能够复制生命体(包括完全复制和微变化 复制)。此后,生命体又发展出休眠态,能够在不利的环境中长时间保存生命活力;发展出发育变态,能够适应复杂的环境;趋死态,能够自我了断自己的生命,这对多细胞生物来说是很有 价值的。最简单的生物,不一定是最早的生物、最原始的生物:存在着“从复杂笨拙的生命结构精简优化成为更有效的简单生物”现象。生命能够不断进化的关键之一是生命智力成果的积累 :涉及到储存的空间,储存的时间,存入的方法,取出的方法,利用的方法,前后的兼容,遗传的复制,等等。  所有的生命都可以划分为两大类:单细胞生物和多细胞生物。多细胞生物的每一种细胞都拥有相同的DNA(生殖细胞有所不同),但是DNA上的基因的工作状态却各有不同。据此可知,从单细 胞生物进化到多细胞生物的生命智力运作,其关键技术突破是设置了许多基因开关,不同的基因开关组合能够形成不同的细胞分化和细胞分工。具体来说,基因开关可以是某种基因,也可以 是某种很简单的小分子;它们可能存在于DNA上(往往被误认为是垃圾基因),或者就是某种基因,或者是某种附着在DNA上的简单化学分子。基因开关形成细胞分化的几种情况:1、全部通用 基因开通+全部特定基因关闭(相当于干细胞);2、全部通用基因开通+某个或某组特定基因开启(其他特定基因仍然关闭);3、某个或某组通用基因关闭(其他同样具有仍然开通)+某个或 某组特定基因开启(其他特定基因仍然关闭);4、某个或某组通用基因关闭(其他同样具有仍然开通)+全部特定基因关闭。  这就意味着,在多细胞生物里的每一个细胞,它们的“精气神”都会发生或多或少的变化。事实上,在从单细胞生物到多细胞生物进化过程中,生命智力系统采取了非常精明的技术解决之道 ,既能够不断设计制造新基因,又能够通过遗传把所有的新基因复制下去,然后在发育过程中实现细胞的功能分化。  多细胞生物的各种细胞要实现分工合作,这些细胞就不仅要达成自己原本的期望效应,而且要承担多细胞生物赋予的工作任务;有时候,为了完成多细胞生物赋予的工作任务,这些细胞还需 要压抑自己原本的期望效应。在这种情况下,多细胞生物在已有的DNA生命智力系统、细胞膜生命智力系统、单细胞生命智力系统的基础上,又发展出全新的细胞膜网络生命智力系统;对于动 物这种多细胞生物来说,它们还进一步发展出神经元生命智力系统和大脑思维生命智力系统。  可以推测,多细胞生物设置基因开关的工作,涉及到DNA生命智力系统、细胞膜生命智力系统、单细胞生命智力系统、细胞膜网络生命智力系统、神经元生命智力系统和大脑思维生命智力系统 ,其中发挥最重要作用的是DNA生命智力系统、细胞膜生命智力系统和细胞膜网络生命智力系统。  从生命智力医学(参阅益生文化杂志2013年秋卷的《从中医、西医到智医》等文)角度来说,生命智力系统在基因开关上的设置错误(包括自身因素造成和外部因素造成),乃是导致疾病的 重要原因。同理,如果人类一旦掌握了基因开关密码的全部秘密,那么就可以让多细胞生物(包括人类)的任何一种细胞重新变成另一种细胞(目前已经能够让体细胞变成其他功能细胞), 毋庸置疑这项技术不仅是人类生命健康的最大福音,也是人类社会发展、地球生物进化的全新推动力。  四、人体细胞的“精、气、神”  多细胞生物都是生命智力巨系统,人也是生命智力巨系统。具体来说,人是由DNA生命智力系统、细胞膜生命智力系统、细胞生命智力系统、细胞膜网络生命智力系统、神经元生命智力系统、 大脑思维生命智力系统共同构建起来的生命智力巨系统。有必要指出的是,在人这个生命智力巨系统里,每一个细胞都是活的,它们各自都承担着相应的生命功能,也就是说人体的每一个细 胞都有自己“精、气、神”。  众所周知,人体有200多种细胞,每种细胞都承担着不同的生命功能,但是每种细胞内部的DNA生命智力系统(亦即基因)却是一样的。在这种情况下,要想让某种细胞承担某种特定的功能, 就需要能够启动或关闭该细胞的一个或一组特定的基因(组),这样就意味着这些特定的一个或一组基因,都要有一个特定的基因地址码。一般来说,开启特定的一个或一组基因的操作过程 如下:首先通过细胞膜上的特定蛋白质识别启动信号,然后再启动细胞质里的相应传导分子,去寻找某一条染色体,并打开该染色体的DNA上的某个或某组基因(附着在组蛋白上),然后根据 该基因或基因组信息复制相应的RNA,由其指导合成某种相应的蛋白质,再由该蛋白质去承担相应的工作任务。从这个角度来说,特定基因或基因组的地址码,实际上只需要200多个。  已知人体的每种细胞里都有约30000个基因,除了上述特定的基因之外,其余基因都可按常规工作。与此同时,人体还有若干种细胞,它们在形成时就已经关闭一个或多个基因(或者基因组) ,例如神经元细胞就关闭了进行细胞分裂繁殖的相关基因或基因组;此外,生命体也可能在某种情况下去关闭一个或多个基因(或者基因组),显然这就需要设立相应的基因地址码。  与单细胞生物一样,人体所有的细胞也有着各自的“精、气、神”。人体细胞的“精”即该细胞的物质结构,包括细胞膜、细胞器、细胞质、细胞核等等。人体细胞的“气”即该细胞生命活 动(例如新陈代谢、繁殖)所需的能量、信息、资源等。人体细胞的“神”即该细胞的生命智力系统,是由该细胞的细胞膜(包括内外附着物、衍生物)生命智力系统和DNA生命智力系统共同 构建起来的统一体。  不言自明,人体细胞的精气神与单细胞生物的精气神既有相同的内容,也有不同的内容。这是因为,同一种单细胞生物的细胞结构及其功能都是相同的,亦即它们拥有相同的精气神。对比之 下,人体的不同细胞却拥有不同的结构及其各自相应的功能,也就是说它们拥有不尽相同的精气神;对于某些细胞来说,由于它们要承担某些特殊的功能,为此而不得不简化其原有的若干功 能;例如神经元细胞就终止了其原有的繁殖功能,还有一些细胞则要依赖其他细胞提供能量和资源。  五、人体若干功能细胞  1、肺的几种细胞  在互联网检索和查阅相关书籍资料可知,肺泡的组成包括:小肺泡细胞,又称I型肺泡细胞,厚约 0.1微米,基底部是基底膜,无增殖能力。小肺泡为多面性囊泡,一面开口于肺泡囊、肺泡管 或呼吸性细支气管,其余各面与相邻的肺泡彼此相接。肺泡壁很薄,表面覆有肺泡上皮。肺泡是支气管树的终末部分,是肺进行气体交换的部位。  大肺泡细胞,又称II型肺泡细胞,其功能是分泌表面活性剂(二棕榈酰卵磷脂,以及某些蛋白质、离子);表面活性剂并不参与氧气交换,它的出现能够降低肺泡的表面张力,从而使I型肺泡 能够反复完成氧气交换工作。  肺巨噬细胞,来自于血液单核细胞。吞噬了较多尘粒的被称为尘细胞,而心衰细胞则是心力衰竭患者肺内出现的吞噬了血红蛋白分解产物的巨噬细胞。肺泡与肺部毛细血管紧密相连。两者的 膜大部分融合,有助于气体的快速扩散。肺泡表面液体层,I型肺泡细胞与基膜,薄层结缔组织,毛细血管基膜与内皮组成了所谓的气-血屏障。  肺泡壁是由单层扁平上皮构成,有三种细胞:A. 扁平上皮细胞(I型细胞),其基膜紧贴毛细血管。B. 分泌上皮(II型细胞),该细胞突向管腔或夹在扁平上皮细胞之间,可分泌表面活 性物质。C. 隔细胞:位于肺泡间隔中,当进入肺泡腔内就叫尘细胞。在尘细胞的细胞质内有大量尘埃颗粒,属于吞噬细胞。肺泡隔是相邻肺泡壁之间的结构,由结缔组织和丰富的毛细血管组 成。  2、红细胞的血红蛋白  由肺泡细胞获得的氧分子,被结合到毛细血管里的红细胞内部的血红蛋白上。血红蛋白是由约550个氨基酸构建起来的相当精致的立体结构(包括4个亚基结构),只要其中有1个氨基酸被改变 ,其携带氧分子的能力就会受到严重的削弱,例如镰刀状细胞贫血。血红蛋白的每一个亚基结构都有一个称为血红素的化学基团,血红素上面有一个铁原子,正是这个铁原子能够结合一个氧 分子。血红蛋白工作方式的精妙在于,虽然血红素的铁原子能够结合氧分子,但是这种结合却是可逆的:在氧气浓度高的地方(肺部),血红素的铁原子就与氧分子结合;而在氧气浓度低的 地方(那些正在消耗氧气的活细胞),血红素的铁原子就与氧分子分离。  3、大脑的几种细胞  脑主要由两种细胞组成,它们分别是神经元细胞和神经胶质细胞(neuroglia)。在互联网检索可知,神经元按照用途分为三种:输入神经元、传出神经元、连体神经元。神经元的基本结构可 分为胞体和突起两部分,胞体包括细胞膜、细胞质和细胞核;突起由胞体发出,分为树突(dendrite)和轴突(axon)两种。树突较多,粗而短,反复分支,逐渐变细。轴突一般只有一条, 细长而均匀,中途分支较少,末端则形成许多分支,每个分支末梢部分膨大呈球状,称为突触小体。在轴突发起的部位,胞体常有一锥形隆起,称为轴丘。轴突自轴丘发出后,开始的一段没 有髓鞘包裹,称为始段(initial segment)。由于始段细胞膜的电压门控钠通道密度最大,产生动作电位的阈值最低,即兴奋性最高,故动作电位常常由此首先产生。轴突离开细胞体一段距 离后才获得髓鞘,成为神经纤维。  神经元细胞的基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换。脑是由神经元构成的,神经元群通过各个神经元的信息交换,实现脑对信息的分析功能,进而实现样本的交换 产出,产出的样本通过联结路径点亮丘觉产生意识。例如,在眼的视网膜上有感光细胞能接受光的刺激,在鼻粘膜上有嗅觉细胞能接受气味的变化,在味蕾中有能接受化学物质刺激的味觉细 胞等,这些细胞都属于神经细胞,我们周围的各种信息就是通过这些神经元获取并传递的。  无论是运动神经元,还是感觉神经元或中间神经元都可分为:1、输入(感受)区,就一个运动神经元来讲,胞体或树突膜上的受体是接受传入信息的输入区,该区可以产生突触后电位( 局部电位)。2、整合(触发冲动)区,始段属于整合区或触发冲动区,众多的突触后电位在此发生总和,并且当达到阈电位时在此首先产生动作电位。3、冲动传导区,轴突属于传导冲动区 ,动作电位以不衰减的方式传向所支配的靶器官。4、输出(分泌)区,轴突末梢的突触小体则是信息输出区,神经递质在此通过胞吐方式加以释放。  神经系统中还有数量多达几十倍于神经元(人脑约有一万亿个神经元)的神经胶质细胞,包括中枢神经系统中的星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞以及周围神经系统中的施万细 胞等。由于缺少Na+通道,各种神经胶质细胞均不能产生动作电位。胶质细胞的主要功能有:  ① 支持作用:星形胶质细胞的突起交织成网,支持着神经元的胞体和纤维。  ② 绝缘作用:少突胶质细胞和施万细胞分别构成中枢和外周神经纤维的髓鞘,使神经纤维之间的活动基本上互不干扰。  ③ 屏障作用:星形胶质细胞的部分突起末端膨大,终止在毛细血管表面(血管周足),覆盖了毛细血管表面积的85%,是血-脑屏障的重要组成部分。  ④ 营养性作用:星形胶质细胞可以产生神经营养因子(neurotrophic factors, NTFs),维持神经元的生长、发育和生存。  ⑤ 修复和再生作用:小胶质细胞可转变为巨噬细胞,通过吞噬作用清除因衰老、疾病而变性的神经元及其细胞碎片;星形胶质细胞则通过增生繁殖,填补神经元死亡后留下的缺损,但如果增 生过度,可成为脑瘤发病的原因。  ⑥ 维持神经元周围的K+平衡:神经元兴奋时引起K+外流,星形胶质细胞则通过细胞膜上的Na+-K+泵将K+泵入到胞内,并经细胞间通道(缝隙连接)将K+迅速分散到其它胶质细胞内,使神经元 周围的K+不致过分增多而干扰神经元活动。  ⑦摄取神经递质:哺乳类动物的背根神经节、脊髓以及自主神经节的神经胶质细胞均能摄取神经递质,故与神经递质浓度的维持和突触传递有关。  神经元的轴突在其离开细胞体若干距离后始获得髓鞘,成为神经纤维。神经纤维对其所支配的组织能发挥两个方面的作用:一方面是借助于兴奋冲动传导抵达末梢时突触前膜释放特殊的 神经递质,而后作用于突触后膜,从而改变所支配组织的功能活动,这一作用称为功能性作用。另一方面神经还能通过末梢经常释放某些物质,持续地调整被支配组织的内在代谢活动,影响 其持久性的结构、生化和生理的变化,这一作用与神经冲动无关,称为营养性作用。实验见到,切断运动神经后,肌肉内的糖原合成减慢、蛋白质分解加速,肌肉逐渐萎缩;如将神经缝合再 生,则肌肉变化可以恢复。目前认为,营养性作用是由于末梢经常释放某些营养性物质,作用于所支配的组织而完成的。营养性物质是由神经元胞体合成的,合成后借助于轴浆流动运输到神 经末梢加以释放。轴浆流动与神经冲动传导无关,因为持续用局部麻醉药阻断神经冲动的传导,并不能使轴浆流动停止,其所支配的肌肉也不会发生代谢改变而萎缩。轴浆的流动是双向性的 :一方面部分轴浆由细胞体流向轴突末梢,另一方面部分轴浆由末梢反向地流向胞体。  4、肌细胞的肌动蛋白和肌球蛋白  人体有三种肌肉:一、骨骼肌附着在骨骼上,可受意识控制。二、平滑肌包裹在血管、肠等组织上,不受意识控制,而由自主神经(植物神经)控制。三、心肌独立存在,不受自主神经控制 ;值得注意的是,“心之官则思”现象表明心肌还具有某种程度的参与“情绪”、“思绪”的功能。  肌肉是由众多肌细胞(又称肌纤维)构成的,肌细胞里除了细胞膜及其内外附着物、细胞核、线粒体等细胞器之外,其内部主要是由平行排列的大量肌动蛋白和肌球蛋白(统称为肌肉细丝) 所填充。肌动蛋白看起来好像是由众多小分子拧成的一股绳子(肌动蛋白丝),在肌动蛋白丝的周围还有两种蛋白――肌钙蛋白和原肌球蛋白。肌球蛋白样子像是高尔夫球棒,它们堆积在肌 动蛋白纤维之间。当肌细胞膜接收到大脑细胞发出的信号时,钙离子就能够穿越肌细胞膜进入肌细胞里,接下来肌钙蛋白结合上钙离子,随之肌动蛋白、肌钙蛋白和原肌球蛋白之间的排列就 会发生变化,从而形成肌肉的运动(例如收缩)。  有趣的是,频繁使用肌肉通常不会增加肌细胞的数量,而是会增加肌细胞内的肌肉细丝的数量,某些激素(例如睾酮)也能增加肌细胞内的肌肉细丝的数量(它们被某些人用作体育比赛时的 兴奋剂)。如果肌肉长期得不到使用,肌细胞的数量虽然没有减少,但是肌细胞内的肌肉细丝的数量却在减少――这就是肌肉萎缩。  5、神经细胞的神经递质  促使肌细胞运动的信号是一种被称为乙酰胆碱的小分子,它们是由接触到肌细胞的神经元细胞释放的。当一个信号(期望效应)从大脑思维生命智力系统发出时(例如“拿起水杯”),负责 发布该运动指令的神经元所生成的新陈代谢产物乙酸,在酶的作用下与胆碱分子结合成为乙酰胆碱;新生成的乙酰胆碱位于神经末梢细胞膜的小囊泡里,在信号指令的驱动下,囊泡里的乙酰 胆碱被释放到介于神经末梢之外并紧邻肌细胞的细胞膜空间内(亦即突触空间);乙酰胆碱通过突触间隙漂移到达肌细胞,并激活肌细胞的细胞膜上的特定受体分子(某种蛋白质);一旦受 体被激活,肌细胞就会根据大脑思维生命智力系统发出的期望效应信号指令采取相应的行动(肌肉收缩),肌肉收缩程度的大小或强弱、快慢主要取决于神经元释放的乙酰胆碱的数量。当一 个指令(例如“举起水杯”)完成后,位于突触间隙的一种特定的酶,能够将乙酰胆碱重新转变为乙酸盐和胆碱,以便终止肌肉的继续收缩,并准备好去迎接下一道指令。  对于大脑活动(包括运动思维、抽象思维)来说,神经元细胞彼此之间是通过众多的神经递质来实施“思维”行为的。运动思维的特点是神经元发布指令让肌细胞执行运动命令,抽象思维的 特点是神经元细胞彼此之间发出或接受信息并处理信息。已知的神经递质包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、多巴胺、γ-氨基丁酸(GABA)、5-羟色胺、褪黑素等化学分子。例如,5-羟色胺与情 绪稳定、攻击行为、体重调节(抑制食欲)、睡眠清醒周期、激素分泌等有关(在身体其他器官里5-羟色胺还承担着另外的作用)。γ-氨基丁酸(GABA)能够对数以百万计的脑细胞同时施加 抑制作用,而去甲肾上腺素则能够刺激大脑细胞的活跃。  众所周知,佛教特别注重于“思维修”、“智慧修”、获得“般若智慧”,修行方法之一是入定、禅定,即让大脑进入“什么也不想”、“一念不生”(或者念头随生随灭)的状态,并认为 进入这种状态有利于身体健康,可以提高修行者的智慧,甚至有助于修炼成罗汉、菩萨、佛(三者分别代表着佛教徒修行能够达到的不同阶段和水平层次)。所谓“什么也不想”即神经元细 胞处于不工作状态,在这种状态中神经元细胞不再发出任何神经递质、或者不再对神经递质产生应答反应;或许这可以让神经元细胞得到更好地休息,从而延长神经元细胞的寿命(神经元细 胞是不能够再生的),相当于进入最有效的无梦睡眠状态。问题是,长时间不工作状态是否会对神经元细胞产生不利的作用?事实上,睡觉时做梦(绝大多数梦都不会留下记忆)的价值,实 际上是在隔一段时间就要去启动神经元细胞恢复工作状态。  笔者上个月(2013年8月)游览山西省北部的大同(云冈石窟、华严寺等)、右玉、山阴、应县(千年木塔)、浑源(道教名山北岳恒山,悬空寺)、五台山。五台山是佛教名山之一,这里是 南无大智文殊师利菩萨的道场,而文殊菩萨的强项是开启众生成佛的智慧,可惜没有在五台山找到文殊菩萨论述“什么是智慧”的专著。从生命智力学暨智因进化论的角度来看,智慧是大脑 思维生命智力系统的一种非常精妙的状态或境界。佛教教义期望通过弃小智、修大智达成脱凡超俗成佛的目的,应该说是有一定道理的。这是因为,生命智力学的重要推论之一就是,生命智 力可以从初级向高级不断进化发展――如果这种进化发展是没有止境的,那么完全有可能从人类中发展出更高智慧的全新的生命智力形式(类似佛教的菩萨、佛,道教的神仙)。  同样值得深思的还有中国古老气功中的“意守丹田”、“运气”等现象。一般来说,大脑思维神经元只能够操控骨骼肌细胞,而不能操控平滑肌细胞和心肌细胞。但是,某些气功现象却表明 ,经过修行的大脑意识还可以在一定程度上操控骨骼肌细胞之外的其他肌细胞、甚至是操控其他体细胞,例如“辟谷”就是在意识操控下身体细胞改变了新陈代谢状态。事实上,大量证据表 明,乐观的人、大脑多想快乐的事情,通常都身体健康长寿;反之,悲观的人、总是想不愉快的事情,身体就容易生病甚至生大病――这也可以归为一种广义气功现象(思维影响身体)。  6、视细胞的视蛋白  没有证据表明RNA、DNA对光有直接的反应行为(破坏性光辐射除外),因此视觉的起源不是发生在RNA、DNA上。有证据表明,许多单细胞生物对光有直接的反应行为,这种反应发生在细胞膜 的受体化学分子上(属于细胞膜的附着物或衍生物),据此可知视觉起源于细胞膜生命智力系统对光的反应和利用。广义的说,植物的光合作用、趋光性(例如向日葵)、花的色彩,也可视 为植物的视觉效应。不过我们通常所说的视觉是指动物对光的感知能力,它起源于感光细胞的出现,而感光细胞的出现取决于感光蛋白的形成,而感光蛋白则是由相应的感光基因设计制造出 来的。  当以每秒30万公里速度运动的若干光子撞击到视网膜上时,它们对光敏细胞(包括杆细胞和锥细胞)触发出若干电信号,视神经会把这些电信号输送到脑细胞(神经元生命智力系统和大脑思 维生命智力系统)的相关信息处理区,在那里这些电信号会被转化成为生命智力系统能够理解的“光景再现”。  具体来说,人类有4种视蛋白,其中三种色敏视蛋白位于锥细胞,它们能够感觉色彩,但是不能感知低强度的光线,主要在白天和亮度高的地方工作。视紫质中的另一种视蛋白位于杆细胞,可 感觉极低水平的光线(据说可以感知到一个光量子),但是不能够分辨颜色,主要在昏暗的环境里工作。视网膜的光敏细胞的细胞膜上的视蛋白立体结构有一个凹口,能够与11-顺-视黄醛 分子的“钮扣”契合在一起,当光量子照射到的11-顺-视黄醛分子上时,该分子的“钮扣”与视蛋白的凹口脱开,这时视蛋白就像是一根绷紧的弹簧得到释放而改变形状,改变形状的视蛋 白能够启动杆细胞和锥细胞里的其它细胞膜上相关的蛋白质,引起一连串化学反应,最终使得电信号(离子的运动)通过视神经进入大脑后部的一个区域(枕叶),由视觉信息处理大脑细胞 构建成为视觉图像。  7、脑垂体的POMC基因  在通常情况下,每一个基因负责编码合成一种蛋白质。但是,已知人体有约10万种蛋白质,却只有约3万种基因,这是因为某些细胞里的基因能够合成不止一个蛋白质。例如,当遭遇生理或心 理压力时,脑垂体里的一个单独的基因被激活;这个被激活的基因,在脑垂体细胞组织的处理下,能够生成不止一个蛋白质激素,它们都会投入到应激反应活动里。这样的基因,称之为POMC 基因。产生POMC基因的原理是,生命智力系统能够对一个长的基因编码合成的“长”蛋白质产物连续切割成越来越“短”的蛋白质,这样就能够用一个基因编码制造出多种蛋白质来,显然这 再一次体现出生命智力系统的精明。  8、激素与普遍存在的内分泌器官  通常所说的激素是一类化学物质,它们由人体一些部位的组织、器官(称为内分泌腺)产生,通过血液(或许还包括淋巴、经络)传送到身体另一些部位的组织、器官上,并完成相应的生物 学功能,例如操控着血压、糖的代谢平衡、盐和水的水平、骨骼形成、情绪、食欲,以及生长、发育、性冲动、生育等等生理行为和心理行为。  每一种激素都可以经由毛细血管抵达几乎所有的细胞,但是并不是所有的细胞都会对所有的激素产生应答响应;只有当某种细胞的细胞膜上的特定蛋白质受体识别出自己需要的激素时,该激 素才能够对这种细胞产生相应的作用,亦即启动该细胞内的特定基因投入工作,或者启动该细胞内的其他细胞器投入工作。据此可知,激素的本质乃是人体器官产生的能够打开(或关闭)其 他人体细胞特定基因的化学分子,它们是生命智力系统频繁使用的最重要的操控工具。  除了人们熟悉的性激素、类固醇激素、胰岛素、肾上腺素、甲状腺激素之外,近年已发现越来越多的新激素。例如,心脏也能够制造一种激素“心房钠尿肽”,它可在体液水平升高时促使肾 脏增加钠和水的排泄。与此同时,皮肤、肝脏、肾脏、松果体,甚至还有脂肪细胞,都被发现能够制造激素,因此它们也是内分泌器官。  事实上,从受精卵开始到胎儿出生、长大到老死的全过程,每一天、甚至是每一时刻,都需要恰到好处(时间的准确、量的不多不少)的激素;正是这些激素构成了生命智力操控集成信息码 ,让生命这台最复杂的机器得以顺利运行。从这个角度来说,细胞的精气神,乃是人体精气神的基础。善待自己、善待生命、善待自然,不仅要善待自我的精气神,而且也要善待自己身体每 一个细胞的精气神。
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2楼精、气、神 是生命物质不同的功能。功能上,气可以理解为是生命物质的本体(基础),精可以理解为是生命物质的脏腑(运转),神相当于灵魂(指挥)。支持[0]反对[0]
1楼拜读,学习。
&& “神经元细胞的基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换。脑是由神经元构成的,神经元群通过各个神经元的信息交换,实现脑对信息的分析功能,进而实现样本的交换 产出,产出的样本通过联结路径点亮丘觉产生意识。例如,在眼的视网膜上有感光细胞能接受光的刺激,在鼻粘膜上有嗅觉细胞能接受气味的变化,在味蕾中有能接受化学物质刺激的味觉细 胞等,这些细胞都属于神经细胞,我们周围的各种信息就是通过这些神经元获取并传递的。”支持[0]反对[0]
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网名重构。1946年10月出生,河北唐县人,大学学历。曾就业于农村、企业、政府机关,从事过民间科研信息开发,研究领域涉及天文、地理、历史、哲学、自然科学、社会科学、文化、文学、军事等,注重从自然科学角度研究社会文化现象,注重利用交叉学科知识分析解决宏观和战略课题,关注中国传统文化的继承与弘扬,创办北京山海文化企划苑。已出版《宇宙的重构》、《符号之谜》、《灾祸与生存》、《神秘的星宿文化与游戏》等著作。电话&信箱
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